发明名称 组合式复合材料杆塔雷击仿真模型生成方法
摘要 本发明公开了一种组合式复合材料杆塔雷击仿真模型生成方法,该方法包括如下步骤:1、获取杆塔结构信息;2、建立地线横担和塔身的波阻抗模型,建立接地引下线的分段集中电感模型;3、根据塔头结构确定可能发生闪络的路径,建立基于先导法的绝缘闪络模型;4、建立考虑雷电流冲击效应的接地电阻模型;5、依据上述几个模型,连接形成整基复合杆塔的雷击仿真模型。本发明将更能准确地反映复合材料杆塔遭受雷击的情况,为电网运维人员掌握复合杆塔防雷性能提供依据。
申请公布号 CN104298833A 申请公布日期 2015.01.21
申请号 CN201410603813.X 申请日期 2014.10.30
申请人 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 发明人 谷山强;赵淳;陈家宏;万启发;苏杰;雷梦飞;梁文勇;卢泽军;吴敏
分类号 G06F17/50(2006.01)I 主分类号 G06F17/50(2006.01)I
代理机构 武汉开元知识产权代理有限公司 42104 代理人 潘杰;李满
主权项 一种组合式复合材料杆塔雷击仿真模型生成方法,其特征在于,它包括如下步骤:步骤1:从组合式复合材料杆塔的典型设计图中获取组合式复合材料杆塔的地线横担(1)的长度l<sub>g</sub>、地线横担(1)的半径r<sub>A</sub>、第一相导线(2)到接地引下线(3)的空气间隙距离D<sub>1</sub>、第二相导线(4)到接地引下线(3)的空气间隙距离D<sub>2</sub>、第三相导线(5)到接地引下线(3)的空气间隙距离D<sub>3</sub>、地线横担(1)至上层导线横担(6)垂直间距h<sub>1</sub>、上层导线横担(6)至下层导线横担(7)的垂直间距h<sub>2</sub>、钢管杆(8)的高度h<sub>3</sub>、第一相导线(2)到同侧地线横担(1)上地线(9)的距离l<sub>1</sub>、第一相导线(2)到同侧的第三相导线(5)的距离l<sub>2</sub>,查询参考文献《DL/T620 1997交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》获得上述典型组合式复合材料杆塔的复合材料冲击闪络特性参数、空气冲击闪络特性参数,查询参考文献《DL/T6201997交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》获得接地引下线单位长度电感值L<sub>0</sub>;步骤2:通过如下公式1计算地线横担(1)的波阻抗Z<sub>A</sub>;<maths num="0001" id="cmaths0001"><math><![CDATA[<mrow><msub><mi>Z</mi><mi>A</mi></msub><mo>=</mo><mn>60</mn><mi>ln</mi><mrow><mo>(</mo><mfrac><mrow><mn>2</mn><msub><mi>h</mi><mi>A</mi></msub></mrow><msub><mi>r</mi><mi>A</mi></msub></mfrac><mo>)</mo></mrow><mo>-</mo><mo>-</mo><mo>-</mo><mrow><mo>(</mo><mn>1</mn><mo>)</mo></mrow></mrow>]]></math><img file="FDA0000597307240000011.GIF" wi="533" he="160" /></maths>其中,r<sub>A</sub>为地线横担(1)的半径,h<sub>A</sub>为地线横担(1)的高度,即h<sub>A</sub>=h<sub>1</sub>+h<sub>2</sub>+h<sub>3</sub>;通过如下公式2计算钢管杆(8)的波阻抗Z<sub>T</sub>;<maths num="0002" id="cmaths0002"><math><![CDATA[<mrow><msub><mi>Z</mi><mi>T</mi></msub><mo>=</mo><mn>60</mn><mrow><mo>(</mo><mi>ln</mi><mfrac><mrow><mn>2</mn><msqrt><mn>2</mn></msqrt><msub><mi>h</mi><mn>3</mn></msub></mrow><msub><mi>r</mi><mi>T</mi></msub></mfrac><mo>-</mo><mn>1</mn><mo>)</mo></mrow><mo>-</mo><mo>-</mo><mo>-</mo><mrow><mo>(</mo><mn>2</mn><mo>)</mo></mrow></mrow>]]></math><img file="FDA0000597307240000012.GIF" wi="683" he="167" /></maths>其中,h<sub>3</sub>为钢管杆(8)的高度,r<sub>T</sub>为钢杆管(8)的顶端截面和底端截面半径的均值;所述接地引下线(3)在上层导线横担(6)所处的位置为界分成相互连接的上下两部分,上部分接地引下线(3)的电感值L<sub>g1</sub>由如下公式3计算得到,下部分接地引下线(3)的电感值L<sub>g2</sub>由如下公式4计算得到;L<sub>g1</sub>=L<sub>0</sub>*h<sub>1</sub>   (3)其中,L<sub>0</sub>为接地引下线单位长度电感值,h<sub>1</sub>为地线横担(1)至上层导线横担(6)垂直间距,即上部分接地引下线(3)的长度;L<sub>g2</sub>=L<sub>0</sub>*h<sub>2</sub>    (4)其中,L<sub>0</sub>为接地引下线单位长度电感值,h<sub>2</sub>为上层导线横担(6)至下层导线横担(7)的垂直间距,即下部分接地引下线(3)的长度;上述地线横担(1)的波阻抗Z<sub>A</sub>、钢管杆(8)的波阻抗Z<sub>T</sub>和上部分接地引下线(3)的电感值L<sub>g1</sub>以及下部分接地引下线(3)的电感值L<sub>g2</sub>构成了地线横担(1)、钢管杆(8)和接地引下线(3)的雷击仿真模型;步骤3:通过如下公式5得到组合式复合材料杆塔绝缘间隙中的先导已发展长度x,其中组合式复合材料杆塔绝缘间隙L为第一相导线(2)与接地引下线(3)之间的距离D<sub>1</sub>、第二相导线(4)与接地引下线(3)之间的距离D<sub>2</sub>、第三相导线(5)与接地引下线(3)之间的距离D<sub>3</sub>、第一相导线(2)到同侧地线横担(1)上地线(9)的距离l<sub>1</sub>和第一相导线(2)到同侧的第三相导线(5)的距离l<sub>2</sub>,上述本步骤中每个距离所对应的间隙都有可能发生间隙闪络;<maths num="0003" id="cmaths0003"><math><![CDATA[<mrow><mfrac><mi>dx</mi><mi>dt</mi></mfrac><mo>=</mo><mi>ku</mi><mrow><mo>(</mo><mi>t</mi><mo>)</mo></mrow><mo>[</mo><mfrac><mrow><mi>u</mi><mrow><mo>(</mo><mi>t</mi><mo>)</mo></mrow></mrow><mrow><mi>L</mi><mo>-</mo><mi>x</mi></mrow></mfrac><mo>-</mo><msub><mi>E</mi><mn>0</mn></msub><mo>]</mo><mo>-</mo><mo>-</mo><mo>-</mo><mrow><mo>(</mo><mn>5</mn><mo>)</mo></mrow></mrow>]]></math><img file="FDA0000597307240000021.GIF" wi="1627" he="155" /></maths>其中,t为组合式复合材料杆塔绝缘间隙中的先导发展的时间,k为冲击放电实验结果拟合所得的经验系数,E<sub>0</sub>为组合式复合材料杆塔绝缘间隙L先导起始的场强,u(t)为组合式复合材料杆塔绝缘间隙L在组合式复合材料杆塔模拟雷击开始至发生闪络或者模拟雷击结束内各时间段的电压值,该电压值通过现有组合式复合材料杆塔雷击仿真软件中提取得到,上述冲击放电实验结果拟合所得的经验系数k和组合式复合材料杆塔绝缘间隙L先导起始的场强E<sub>0</sub>,根据步骤1中得到的典型组合式复合材料杆塔的复合材料冲击闪络特性参数、空气冲击闪络特性参数利用文献《基于连续先导的线路绝缘闪络判据的研究》中的现有方法计算得到,dx/dt为复合材料杆塔绝缘间隙中的先导发展速度,上述公式5形成组合式复合材料杆塔的绝缘闪络模型;步骤4:通过如下公式6得到组合式复合材料杆塔在雷电冲击作用下的接地电阻值R<sub>ch</sub>;<maths num="0004" id="cmaths0004"><math><![CDATA[<mrow><msub><mi>R</mi><mi>ch</mi></msub><mo>=</mo><mfrac><msub><mi>R</mi><mn>0</mn></msub><msqrt><mn>1</mn><mo>+</mo><mi>I</mi><mo>/</mo><msub><mi>I</mi><mi>g</mi></msub></msqrt></mfrac><mo>-</mo><mo>-</mo><mo>-</mo><mrow><mo>(</mo><mn>6</mn><mo>)</mo></mrow></mrow>]]></math><img file="FDA0000597307240000031.GIF" wi="533" he="157" /></maths>其中,R<sub>o</sub>为组合式复合材料杆塔在工频幅值电流下的接地电阻值,I为雷电冲击作用下流过合式复合材料杆塔接地体的冲击电流幅值,I<sub>g</sub>是使土壤发生电离的最小电流值,上述R<sub>o</sub>为参考文献《DL/T6201997交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》中记载的典型值,I<sub>g</sub>为参考文献《基于ATP‑EMTP的杆塔接地体冲击接地电阻计算模型》中记载的典型值,I为通过现有组合式复合材料杆塔雷击仿真软件实时计算得到的值,上述公式6形成组合式复合材料杆塔雷电冲击接地电阻模型;步骤5:将上述地线横担(1)雷击仿真模型、钢管杆(8)雷击仿真模型、接地引下线(3)雷击仿真模型、组合式复合材料杆塔的绝缘闪络模型和组合式复合材料杆塔雷电冲击接地电阻模型按照步骤1中组合式复合材料杆塔的典型设计图的结构形式连接组合,即形成整基复合材料杆塔的雷击仿真模型。
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